-
Thread
Rigol DS1054Z - wie extern triggern?
einen > der 4 Eingänge dafür benutzen - nur wie? https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/DS1000Z_Anleitung_DE.pdf Ab Seite 75
): https://www.amazon.de/Rigol-DS1202Z-Digitales-Oszilloskop-Kan%C3%A4le/dp/B07XSH2NR2/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Rigol+DS1102Z-E&qid=1606422710&sr=8-4 https://www.amazon.de/Rigol-Oszilloscope-kostenlose-Triggerungen-Dekodierungen
-
Thread
Feuchtigkeitssensor mit Raspi auslesen
Feuchte-Sensor-Modul 1 St. SE045 oder besser so etwas: AZDelivery GY-21 HTU21 AZDelivery DHT22 AM2302 Die Genauigkeit muss wirklich nicht perfekt sein. Es geht mehr darum in groben Prozentschritten zu sehen das Feuchtigkeit sich bildet oder schon gebildet hat. Wie gehe ich vor um das mit
OneWire geht bei mir mit den Temp-Sensoren DS18B20 über 15 Meter und mehreren Sensoren problemlos.
-
Thread
Berechnung der Antennenimpedanz mit angeschlossenen Kabel
Ich orientiere mich an folgende Präsentation: http://rfic.eecs.berkeley.edu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=prbdFcoh5ExJaU7hLr2TFWpmV8cult2tZzr4WRXBLqs, (Seite 33) Somit komme ich für die s11-Parameter der Antenne auf folgende Gleichung: s11_ant=s11_ges/(2*s21_kabel) Leider decken sich
Tor 1 den Reflexionsfaktor [math] \Gamma_{\rm in}=S_{11}+\frac{S_{12}S_{21}\Gamma_{\rm Ant}}{1-S_{22}\Gamma_{\rm Ant}}. [/math] Übungsaufgabe: Das aus einem Signalflussdiagramm herleiten. Aufgelöst nach Γ_Ant ergibt sich [math] \Gamma_{\rm Ant}=\frac{\Gamma_{\rm in}-S_{11}}{S_{22}(\Gamma_{\rm in
-
Thread
External 16Mhz-Crystal for Atmega328p-Au (JLCPCB-Assembly-Service)
? Die 22pf habe ich von folgendem Datenblatt, Figure 9.3 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf lg Max
= 5pF: 2*9pF - 2*5pF = 18pF - 10pF = 8pF 2*12pF - 10pF = 14pF Insofern liegst du mit deinen 22pF schön in der Mitte :-)
-
Thread
UND Schaltung P-Kanal
> MOSFET zu nehmen. Und warum dann nicht gleich einen SN74LVC1G32? So wären wir wieder bei 22.11.2020 14:35.
MOSFET zu nehmen. > > Und warum dann nicht gleich einen SN74LVC1G32? > > So wären wir wieder bei 22.11.2020 14:35. Meine Schaltung hat den Vorteil, dass man auch einen µC mit anderer I/O Spannung als 5V (z.B. 1,8V) damit ansteuern kann.
-
Thread
Umbau des Tiefenmessers
dort zurück kommt kann man dann ja erst mal per Oszilloskop ansehen. Möglicherweise reicht da mein DS1054. Dazu kann man dann mit einem RTLSDR (im Baseband) per Wasserfalldiagramm nach gucken was da so zurück kommt. Vom analogen Teil habe ich nur begrenzt Ahnung aber wenn das erst mal digital ist
alles mit dem TUSS4470 (Nachfolger vom TUSS4440, braucht keine Spule mehr!) zum laufen bekommen. Mit 22V via MT3680 Boost Converter von 5V USB erzeugt. Die Transducer laufen auch bei den relativ geringen Spannungen sehr gut. Ich konnte mit einem 150kHz Seafarer/NASA Transducer 50m Tiefe in der Ostsee
-
Thread
LCD SSD1803 segram schreiben
angesteuert wird. Nun möchte ich die funktion für den segram implementieren. Ich verstehe leider Seite 22 und 23 des SSD1803 Datenblatts nicht ganz. Wie kann ich ein Zeichen auf das segram schreiben bzw. dieses ausgeben? Danke.
enable bit When RE = "High", extended function set registers, SEGRAM address set registers, BID bit, HS/DS bits of shift/scroll enable instruction and BE bits of function set register can be accessed." dann Daten ins SEGRAM schreiben mittels: 9.1.15Write Data to RAM Blick in die Tabelle, die extra
-
Thread
DC Motor / Gewicht heben
rauf bis zur Begrenzung. Hier ist das DB zum Motor: https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/GP26A_eng_tds.pdf (der mit 4.5 Nm) Wo liegt meine Fehlüberlegung?
beziehen sich die Distrelec Angaben auf das Getriebe? https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/16-211-A-max26_eng_tds.pdf 110937, 14.2 mNm (sind das Ncm?) am Motor. 14.2 * 19 / 100 = 2.6 Nm?
-
Thread
Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
gesetzt und man muß da nie was dran ändern). Ich habe soooo viele kleine Tools geschrieben, wo CS=DS=SS war, weil alles in 64kByte reinpasst. Bei großen Datenmengen (über 64k) stellt sich halt die Frage, wie Du sie adressieren möchtest. Beim 8086 musst Du Dir halt die Datensegmente (DS/ES) passend
beim x86 alles MOV. MOV al,88h MOV ax,8086h MOV al,bl MOV ax,bx MOV eax,ebx MOV ah,bl MOV al,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx+88h] MOV ds:[bx],ax MOV ds:[bx+88h],ax Könnte man ewig Beispiele für schreiben und ich mag diese Einfachheit. Gibt ein paar Einschränkungen bei der Speicheradressierung
-
Thread
Stromsenke Opamp virtuelle Masse Verwirrung
schön klein beieinander ist, reichen die 100k, mir persönlich wäre ein kleinerer Wert lieber: 47k, 22k etc.
100kOhm) zusätzliche Offsetspannung sorgen nur dafür, dass die Stromsenke 4,5mV/2,2Ohm = 2mA aufnimmt. Ds wäre ggf. noch akzeptabel für die Zeitdauer der Programmierung des µC.
-
Thread
3A Step Down + Arduino
Stückliste: U1: TS30013-M050QFNR C1: Kerko 10uF 35V C2&C3: Kerko 22uF 10V C4: 22nF 10V D1: Schottky Diode 40V 5A L1: Inductor 4.7uH 4.4A Dies sind die Angaben aus dem DB
Jache schrieb im Beitrag #6474696: > U1: TS30013-M050QFNR > C1: Kerko 10uF 35V > C2&C3: Kerko 22uF 10V > C4: 22nF 10V > D1: Schottky Diode 40V 5A > L1: Inductor 4.7uH 4.4A Ist Ok. Mein persönlicher Tipp: C4 bekommt 100nF C1 eine Bauform größer
-
Thread
Halbbrücke Gate-Treiber Erklärung
jedem_ Fet-Datenblatt- aufzufinden als die sogenannte *Meßbedingung* für den Einschaltwiderstand (R_DS(ON)), steht also auch in genau dieser Zeile der statischen Parameter. Ich empfehle Dir angesichts Deiner mangelnden Kenntnisse, nicht mit Informationen zu geizen - nur so ist angemessene Hilfe
rechnen schon das gleiche - nur mit leicht anderen Werten. Mit dem FDS3580 als Treiber sind es knapp 22mA (bei 470 Ohm) und damit grob 1,3W Gesamtverlustleistung für den Strompfad. Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe!
-
Thread
7-10" Display Arduino
genau brauche. VII. https://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-farbig/1931170?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Displays_und_Optoelektronik_Whoop-_-(DE:Whoop!)+LCD+Displays+farbig-_-1931170&matchtype=&pla-340958058465&gclid=EAIaIQobChMIppTXx6zk7AIVahkGAB11rgVuEAQYBCABEgI1VvD_BwE&gclsrc=aw.ds
das Arduino-Shield für unter 6€ empfohlen: https://www.marotronics.de/TFT-LCD-Arduino-Mega-Shield-V22-fuer-32-5-und-7-Displays Das sieht zwar spannend aus, allerdings hab ich keine Library für den MD070SD finden können - somit für mich vermutlich ein nicht-schaffbares Projekt. =================
-
Thread
Temperatursensoren DS18B20 -auf- USB (oder TSYS01 - TMP117 - LMT70?)
gibt es genauere Temperatursensoren als den DS18B20, aber ich glaube für deine Anwendung dürfte der DS18B20 ausreichen.
nachbauten. die können gut sein - müssen es aber nicht: > https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20 Was jetzt - DS18B20 oder DS18S20? Der DS18S20 kann von der Auflösung nur 8 Bit + Vorzeichen
-
Thread
Welche Spule für den Schaltregler (TPS54202)?
9 sehen doch aus als könnte man damit was anfangen ;-). Zur sicherheit: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54202.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1604574287292&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.ch%252F Gruß
€ https://www.reichelt.de/smd-power-induktivitaet-15-h-eaton-dr74-150-r-p245626.html?&nbc=1 1,22 € https://www.reichelt.de/abwaertsschaltregler-adj-4-4--30-vin-2-0--24-vout-1-ao-mcp-16311-e-ms-p146359.html?&nbc=1 Bei dem Strom genügen hier auch die 15 µH. Bei 12 V In und 5 V Out geht der Wirkungsgrad
-
Thread
Sensorwerte vom µC an den PC übertragen
Aber ich wüsste kein OS auf dem PC das 9 Datenbits unterstützt Ich hab sowas Mal gemacht mit den DS2XX Treiben (FTDI) bei 4MBit. Das ging ohne Probleme. Mit den VCP Treibern hatte ich allerdings damals auch keinen Weg gefunden gehabt. Eine andere Möglichkeit die ich auch schon genutzt habe: Frame
- für jedes 0xaf in den Daten wird 0xfa 0x11 gesendet - für jedes 0xfa in den Daten wird 0xfa 0x22 gesendet - jeder Block beginnt mit 0xaf Dann sollte die Sache klar sein. Und das bei minimalem Overhead, wenn man die im Beispiel benutzten Werte gegen recht selten in den Daten vorkommende Werte
-
Thread
INA 169 Strommessung
Lötstation) hat der INA226 mir genau die gleichen Werte aufgegeben wie mein Multimeter = 0.1A 20:22:50.067 -> Shunt Voltage [mV]: 10.63 20:22:50.067 -> Bus Voltage [V]: 12.02 20:22:50.067 -> Load Voltage [V]: 12.03 20:22:50.101 -> Current[mA]: 106.28 20:22:50.101 -> Bus Power [mW]: 1277.00 20:
:44.548 -> Shunt Voltage [mV]: 81.92 20:22:44.548 -> Bus Voltage [V]: 9.77 20:22:44.548 -> Load Voltage [V]: 9.85 20:22:44.585 -> Current[mA]: 819.16 20:22:44.585 -> Bus Power [mW]: 8001.00 20:22:44.585 -> Values OK - no overflow habe
-
Thread
Frequenzvervielfacher oder PLL?
> < https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhxcrbxvDsAhULDOwKHXXDDqA4ChAWMAJ6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F223753%2FStar10_Part2.pdf&usg=AOvVaw2bVrw_2IW7mLf-XdOFIzCX > usw.
Schaltungen mit 4:1 Ausgangsübertrager für Ic bis 50mA und P<19.5dBm (BFR96), mit 1:1 für 50-150mA und 22.5dBm (BFQ34/BFT98). Der Frequenzgang geht aber schon beim BFR96 bei 200MHz merklich runter, für ca 50MHz sollte der benutzte Transistor dann offenbar fT>1GHz haben. Die Schaltungen sild allerdings
-
Thread
ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
könnten doch noch mal deutlich weniger Rauschen, oder > macht das keinen Sinn? (CSET und COUT mit 22µ und "Fast Start Up" > Beschaltung.) Das ist im wesentlichen die Applikationsschaltung. Getestet habe ich nicht, ob es etwas bringt, die 4,7 µF auf 22 µF zu erhöhen. Schaden wird es sicherlich nicht
nicht gehen wie auf Deiner Zeichnung Dargestellt. Die Ausgänge sind offene Kollektoren, siehe Bild 22 im Datenblatt.
-
Thread
Katzenklappe funktioniert nur mit Batterien. Warum?
Ich habe versucht zwischen Netzteil und den Dummybatterien einen LC Tiefpass zu bastelln mit L=22mH und C=22µF, dieser sollte Frequenzen über ca. 8kHz sperren. Leider hatte ich damit keinen Erfolg, auch nicht als ich noch ein anderes Netzteil versucht habe(beides Schaltnetzteile). Mit einem Labornetzteil
eingestellt. Stromlimit auf 1.0 A. > Gerät ist leichter und kleiner als es auf dem Bild aussieht. vom 22.01.2026 22:40 ist noch nützlich
-
Thread
PWM Signal verschoben, nicht Synchron, LC-Filter Fragen-"schwingt sich auf"
Dummerweise erkenne ich einen Versatz in den Beiden PWM Ausgängen der unterschiedlichen Timer. (Siehe Bild DS0002, gemessen an den Treiber Ausgängen ohne angeschlossene Mosfets). (Bild DS0001: Ausgang OC3A mit OC5A verglichen) Beide Timer werden direkt hintereinander Initialisiert. Kann man es per Software programmieren
erkenne ich einen Versatz in den Beiden PWM Ausgängen der > unterschiedlichen Timer. (Siehe Bild DS0002, gemessen an den Treiber > Ausgängen ohne angeschlossene Mosfets). Hinter deinem Ausgangsfilter sollte das doch egal sein. Worum geht es dir bei dieser Überlegung?
-
Thread
Verkaufe verschiedene Module, SDR, AVR ISP, Tastkopf etc.
1.27 12€ #19 Spannungsversorgungssteckverbinder 2€ #20 ST Link V2 Clon? 2€ #21 2 Gehäuse 2€ #22 8 DC/DC Wandler Module 3€ #23 3 x TINY85 USB Modul 2€ #24 2x Voltmeter 1€ #25 Display mit SD Karten Slot auf der Rückseite 2€ #26 5xDS18B20, 2x SD Karten SLot, 2x Verstärker, 1x Flash Modul, 1x Stromversorgung
Hallo Peter, hier auch noch mal die Liste. gruß ic_tester #1 SDR RTL? 13€ #22 8 DC/DC Wandler Module 3€ #23 3 x TINY85 USB Modul 2€ #24 2x Voltmeter 1€ #25 Display mit SD Karten Slot auf der Rückseite 2€ #26 5xDS18B20, 2x SD Karten SLot, 2x Verstärker, 1x Flash Modul, 1x
-
Thread
Seltsamer Fehler DVM VC-100
Schau dir Figure 22 in https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7106-ICL7107.pdf an, wie der ICL7106 Widerstandswerte misst. Die Referenz wird zum Widerstand umgeschaltet. Normalerweise führt das zu bis 2V am
packaging/package-information/maxim-naming-conventions.html https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX133-MAX134.pdf
-
Thread
[V] Jede Menge Bauteile abzugeben
P03) 6x PIC18F2320-I/SP P04) 3x PIC18F2550-I/SP P05) PIC16F876-20/SP P06) 3x PIC18F4553-I/P P07) dsPIC30F3013 P08) 2x PIC12F510I P09) 1x PIC12F1501 P10) 6x PIC18F27J13-I/SP P11) 3x PIC18F45K22-I/P P12) 5x PIC18F45K80-I/P P13) PIC18F25K22-I/SP Alle aus PICs (DIP) (P01 bis P13) können als Set
P03) 6x PIC18F2320-I/SP P04) 3x PIC18F2550-I/SP P05) PIC16F876-20/SP P06) 3x PIC18F4553-I/P P07) dsPIC30F3013 P08) 2x PIC12F510I P09) 1x PIC12F1501 P10) 6x PIC18F27J13-I/SP P11) 3x PIC18F45K22-I/P P12) 5x PIC18F45K80-I/P P13) PIC18F25K22-I/SP Alle aus PICs (DIP) (P01 bis P13) können als Set
-
Thread
GU 5.3 LED 230 Volt Hausstrom
=1&keywords=led-lampe%2Bgu5%2C3%2B230%2Bvolt&qid=1603035014&quartzVehicle=138-362&replacementKeywords=led-lampe%2Bgu5%2C3%2B230&sr=8-4&th=1 [2]: https://www.amazon.de/Bonlux-AC220-240V-Reflektor-Halogenbirne-Halogengl%C3%BChlampe/dp/B07DKFRNRT/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&
Spur. Zumal dieser Link genausogut funktioniert: https://luxvenum.com/shop/led-modul-230v-nur-22mm-flach-dimmbar-6w-statt-70w-aluminium-60-abstrahlung-sehr-hohe-farbwiedergabe-von-ra-90/
-
Thread
Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
Thomas schrieb im Beitrag #6455928: > Wenn ich statt der Z-Diode einen 22k PullDown Widerstand einbaue Ja, das ist besser.
Grund HIGH treiben würde. Stimmt, atmeta328p ist per default alles ein Input. Dann lass ich den 22k weg
-
Thread
RGBW LED an 4xAA Batterie betrieben
erzeugt wird, sondern LED-Strom selbst. Wie genau rechne ich hier denn den Widerstand aus. ILED=0.22/RS -> RS = 0.22/ILED Also um auf 10 mA zu kommen müsste ich ja 0.22/0.01 rechnen. Dann wären das 22 Ohm. Ist dies Korrekt? Danke
wird warm. Richard schrieb im Beitrag #6441747: > Also um auf 10 mA zu kommen müsste ich ja 0.22/0.01 rechnen. Ich hasse solche dimensonslosen Formeln, in denen nur mit Zahlen ohne Einheiten herumgerechnet werden. > Dann wären das 22 Ohm. Ist dies Korrekt? Dreh den Spieß einfach mal um: der
-
Thread
Auf der Suche nach einem ultra low power Mikrocontroller (mit BLE)
ersten und verbreitesten duerfte der Nordic nrf51822 sein. https://www.seeedstudio.com/blog/2019/11/22/nrf51822-ble-module-getting-started-and-arduino-compatability/ Die Toolchain von Nordic erinnert aber immer an Seufzerbruecke in Thermomix. :-) Olaf
Schnittstellenkabel versorgt werden kann (parasitic power), dazu braucht man nichtmal eine extra Leitung, siehe DS1820 OneWire Schnittstelle. Zweitens lassen sich Schaltungen ERHEBLICH kleiner bauen, wenn nicht Batterie und Antenne untergebracht werden müssen und man zudem verhindern muss dass die Antennenabstrahlung
-
Artikel
Logic Analyzer
UART data: Eine fertige Platine gibts von www.Seeedstudio.com für 50$ oder in Deutschland bei für 45,22€ exkl. Versand (2.90 € UPS Standard). EjLA - Embedded jTAG Logic Analyzer. Dies ist ein kleiner Logicanalyzer der dafür gedacht ist, den (kommerziellen) Xilinx Chipscope Analyzer zu ersetzen. Daher verbietet
EjLA Projektseite PIC-basiert. PIC Logicx. PIC Logix (GPL, optional Standalone VGA Ausgabe, PIC24 or dsPIC33) Logic Analyzer III (USB). Logic Analyzer III (USB) uses a multithreaded Win-32 front-end and a native USB interface. It features a 20MS/s sample rate and a 4K sample depth. Zentrale Bauteile sind